生物学 - ページ 65

魅力的な特性、生息地、繁殖、特性

の 魔術師 ○ アガベ Agavaceae科に属する単発植物の属です。もともとメソアメリカ地域に由来する、それは世界中で消費される植物繊維の最大量を生産する多様な種で構成されています。.多様な種類のアガベは、それが野生または商業的な方法で生産される半乾燥または乾燥地帯のコミュニティにとって重要な資源を構成しています。それはそれが栽培されている地域に応じて複数の用途のために大きな社会経済的影響のプランテーションです. 様々な用途の中で、それは観賞用植物または植物燃料源として使用されている。同様に、それは、建築材料、食料源、およびメスカルおよびテキーラの原材料、ならびに文化的、娯楽的、薬用および精神的用途などの機能を果たす。.magueyはロゼット配列で一般的に成長する長くて多肉植物の葉によって形成された植物です。大きな植物は、高さ1〜2 m、直径1.5〜2.5 mのスペースを占めます。.成長が鈍いため、magueyのライフサイクルは花柄の景観の発達とともに最高潮に達します。このプロセスから、植物はこわれやすくそして死ぬ。一般的に生殖は地表レベルで発達する基礎シュートを通して行われる.索引1起源2一般的な特徴2.1ルート2.2茎2.3葉2.4花序2.5花2.6フルーツ3分類3.1同義語3.2系統発生3.3一般名4生息地と分布5農業気候条件 5.1階5.2気温5.3光5.4降水量5.5相対湿度 5.6地形6生殖6.1無性生殖6.2有性生殖 7文化的課題7.1播種 7.2灌漑7.3受精 8農業経営 8.1剪定8.2雑草防除 9害虫とその対策 健康のための10の特性11参考文献起源magueyの起源の中心はメキシコにあります。祖先の時代から、この植物は繊維と糖の高い含有量のために最初のメソアメリカ原住民によって使われました.アガベやマグエが属するアガバ科は、メキシコ原産です。それは288の種から成っており、そのうち166は属の種に対応しています アガベ -全世界の75%-.性別が考慮される アガベ 約1200万年前に進化と遺伝的多様化のプロセスを開始した、それが属がその起源の場所でのみ200以上の種に達する、幅広い多様性に達した理由です.一般的な特徴根主な根は、浅く枝分かれしていて、茎の根元から成長し、水分と栄養素の吸収を促進します。主な根のうち、植物の生存を保証するために干ばつの期間に分離する傾向がある豊富な二次根が生まれる.幹magueyは非常に短い木質の茎を持ち、それを通して葉はロゼット配列で生まれます。.葉っぱpencasとして知られている葉は、槍状で溝があり、長さ0.8-2 m、幅15-40 cmです。葉の表面は水の損失を防ぐ厚いクチクラで覆われています....

マクロ進化の機能と例

の マクロ進化 それは大規模な時間的規模での進化的プロセスとして定義されています。この用語は、系統の経時的変化の変化の歴史(アナジェネシス)、またはそれらの間の生殖的隔離後の2集団の分岐(集団形成)を指すことがあります。.したがって、マクロ進化過程には、主要なクレードの多様化、時間の経過に伴う分類学的多様性の変化、および種内の表現型の変化が含まれます。. マクロ進化の概念は、個人の個体数の変化、すなわち種レベルでの変化を意味するマイクロ進化のそれとは反対です。しかし、ミクロ進化とマクロ進化の区別は完全に正確というわけではなく、これら2つの用語の使用に関しては論争があります。.索引1歴史的展望2つの特徴3例3.1収束進化3.2分岐進化アナジェネシスと集団形成3.4適応放射4論争5参考文献歴史的展望マクロ進化とミクロ進化の用語は、Filipchenkoが初めてそれを使用した1930年までさかのぼります。この著者にとって、両方のプロセスの違いはそれが研究されているレベルに基づいています:ミクロ進化は種のレベル以下で起こり、マクロ進化はこのレベル以上です。.その後、有名な進化生物学者Dobzhanskyは同じ意味でそれを使用して、Filipchenkoによって造られた専門用語を保持します.Mayrにとって、微小進化過程は時間的意味を持ち、それを比較的短い時間空間でそして種レベルで起こるその進化的変化として定義する。. 特徴マクロ進化は、進化の過程を大規模な時間スケールで、かつ種より優れた分類レベルで研究することを目的とした進化生物学の一分野です。対照的に、マイクロエボリューションは比較的短期間のスケールで人口レベルへの変化を研究しています.したがって、マクロ進化の2つの最も重要な特徴は変化です。 大規模に そしてそれは行動する 上に 人口レベルの.現在の種を使ってマクロ進化論的推論を行うことができるのは事実ですが、マクロ進化論において最も情報を提供する生物学的実体は化石です。.このように、古生物学者は化石記録を使ってマクロ進化パターンを検出し、大きな時間的尺度での異なる系統の変化を記述した。.例次に、生物学者がマクロ進化論的レベルで検出した主なパターンについて説明し、このパターンを例示するために非常に具体的なケースについて説明します。.収束進化進化生物学では、外観は欺く。形態学的に類似しているすべての生物が系統発生的に関連しているわけではありません。実際には、生命の木の中で非常に遠く離れているお互いに非常に似た生物があります.この現象は「収束進化」として知られています。一般に、類似の特性を示す無関係の系統は、類似の選択圧に直面する.例えば、クジラ(水生哺乳類)は、水生生物を可能にする適応という点ではサメ(軟骨魚)と非常によく似ています:とりわけ、ひれ、水力学的形態。.分岐進化分岐進化は、2つの集団(または集団の断片)が分離されたときに発生します。その後、それらが植民地化する新しい地域特有の異なる選択圧のおかげで、それらは「進化的に」話すことを分け、そして各集団において自然選択と遺伝子ドリフトは独立して作用する.ヒグマ、種に属します Ursus arctos, それは、北半球で、落葉樹林から針葉樹林までの広い範囲の生息地で散布過程を経験しました。.したがって、利用可能な生息地のそれぞれにいくつかの「エコタイプ」が出現しました。極度の過酷な環境で増殖し、種から完全に分離された小さな個体群が、シロクマの発生源です。 Ursus maritimus.アナジェネシスと集団形成微小進化過程は、集団の対立遺伝子頻度の変動を研究することに焦点を合わせる。これらの変化が大進化レベルで起こるとき、それらはアナジェネシスまたは系統性変化と呼ばれます。. 種が方向選択を受けると、種はそれが由来する種と有意に異なる点に達するまで徐々に変化を蓄積する。この変化は種分化を含まず、生命の木の枝に沿った変化のみを含みます.対照的に、群落形成は木の中に新しい枝を形成することを含む。このプロセスでは、祖先の種は多様化し、異なる種を生み出します.例えば、ガラパゴス諸島の住民であるダーウィンのフィンチは、集団主義の過程を経験しました。このシナリオでは、祖先の種は異なる種のフィンチを生み出し、それはついに種レベルで区別されました.適応放射G.G.有力な古生物学者であるシンプソンは、適応放射がマクロ進化において最も重要なパターンの1つであると考えています。それらは、祖先の種の大規模かつ急速な多様化から成り、多様な形態を生み出しています。それは一種の「爆発的な」種分化です.集団形成の過程を示すために私たちが使っているダーウィンのフィンチの例は適応放射を例示するのにも有効です:先祖代のフィンチから、それぞれ特有の摂食様式(雑食性、食欲のない、特に多変量. 適応放射線のもう一つの例は、恐竜の絶滅後、哺乳類の系統によって経験される巨大な多様化です。.論争現代の合成の観点から見ると、マクロ進化は、人口レベルで観察され、またマイクロ進化でも起こるプロセスの結果です。.すなわち、進化は集団レベルで起こる2段階の過程であり、(1)変異と組み換えによって変異が生じる、(2)自然選択と遺伝子ドリフトの過程が世代間の変化を決定する.総合の擁護者にとって、これらの進化力はマクロ進化的変化を説明するのに十分である.論争は、マクロ進化論的変化を効率的に説明するために追加の進化力(選択、ドリフト、移住および突然変異を超えて)がなければならないと主張する科学者から生じる。この議論における最も顕著な例の1つは、1972年にEldredgeとGouldによって提案された句読点均衡理論です。.この仮説によると、ほとんどの種はかなりの期間変化しません。劇的な変化はスペシエーションイベントと共に観察されます.進化論的生物学者の間では、マイクロ進化を説明するために使用されてきたプロセスが、それらをより高い時間スケールおよび種よりも大きい階層レベルに外挿するのに有効であるかどうかを定義する熱論があります。.参考文献Bell G.(2016)。実験的マクロ進化. 議事録生物科学, 283(1822)、20152547.Curtis、H.、&Schnek、A.(2006). 生物学への招待. 編集Panamericana Medical.Hendry、A.P.、およびKinnison、M.T.(編)。 (2012). 微小進化率、パターン、プロセス....

Macrocystis pyriferaの特徴、分類、ライフサイクル、生殖

の Macrocystis pyrifera これは、褐藻藻類に属する大型藻類です。それは地球上に存在する最大の藻の1つで、冷たい水の海洋生息地に好んでいます。.それは1820年にスウェーデンの植物学者Carl Adolph Agardhによって最初に記述されました。それは真の海の森林を形成する藻類です。.しかし、彼らはボートのプロペラに巻き込まれる可能性があるので、彼らはまた、いくつかの不幸な事件の原因となる可能性があります.この巨大藻類は、人間に最大の利益をもたらすものの一つです。美食学、生態学および健康の分野でのその応用のために、それは名誉の十分に値する立場を獲得しました.ただし、まだ不明な点が多くあります。 Macrocystis pyrifera. これが、その特性に関する研究が近年増加している理由です。. この藻類は、ヘルスケアと地球に関して人間の最高の自然の同盟国の1つになることが予想されます。.索引1分類法2形態3一般的な特徴3.1生息地3.2プレゼント顔料3.3栄養3.4それは生態系において非常に有用です4生殖5ライフサイクル6つの用途6.1薬理学的用途6.2食品業界での使用6.3生態学的利用7参考文献分類法Macrocystis pyriferaの分類分類は以下の通りです:ドメイン: 真核生物王国: Protista門: ヘテロコントフィタクラス: 褐藻綱 注文する ラミナリアル家族: ラミナ科性別: 大嚢胞種: Macrocystis...

巨視的特徴、生息地、分類および重要性

の 大型植物 または水生植物は水生環境に住むのに適した植物種です。それらは水生生態系で経済的に重要な植物の不均一な機能群によって構成されています.実際には、維管束植物と同様に異なる種 - 血管乳頭およびシダ植物 - 、糸状藻類、コケ植物、いくつかの単子葉植物および双子葉植物は、このグループを構成する。. これに関して、水生または親水性の大型植物は、それらの栄養構造(根、茎および葉)が水中に浮遊または水中に沈んでいる。このカテゴリには、完全水没、部分水没、浮遊植物が含まれます.そのような気候、地質学的条件、水と地形などの要因は、大型植物の分布を決定するための基本です。多様な水生生態系の植民地化は、根茎の豊富さ、クローンの発達および分散のメカニズムに左右される.水生大型植物の多種多様のうち、水レタス(ピスティア層序)、ヒヤシンス(Eichhornia crassipes)とサルビニア(サルビニアSpp.)また、水のラウンド(Hydrocotyle ranunculoidesそして、ウキクサの特定の種(スピロデラSpp. そして レムナSpp.).索引1特徴2生息地3分類3.1根付いて浮遊している大形植物 3.2水没した大型植物3.3 Macrofitas palustresまたは創発性親水性物質3.4自由生活または浮遊生活の大型植物 4重要性5参考文献特徴- 大型植物は、大型藻類、被子植物およびシダ植物(シダおよびコケ)からなる水生生物の巨視的植物である。. - これらの植物は水生生物の生息地に適応しています、この点で彼らは細かい表皮、ほとんど木化していない特殊なストーマを開発しました. -...

ルイス・コルデロ・クレスポの伝記、会長会と作品

ルイスコルデロクレスポ (1833-1912)はエクアドルの弁護士、政治家、詩人、外交官、産業主義者そして植物学者で、19世紀の終わりに2回彼の国の大統領になった。.彼はエクアドルのCañar州のSurampaltiの町で、農村環境と多くの経済的欠陥を抱えて生まれ育ちました。彼は14歳のときに彼がなんとかクエンカのセミナー専門学校に入学することができるまで、彼自身の父親を担当して自宅で彼の初等教育を受けました。彼はロースクールを卒業し、非常に豊富な政治的および文学的キャリアを始めました。. 彼は2度大統領になった、最後の大衆選挙を通じて。彼は人生の大部分を詩と教えに費やしました。彼は二度結婚して未亡人になり、14人の子供がいました. 彼はまた、自然を愛する人であり、自分の国の植物を細心に観察していました。同様に、彼は彼の成熟の間に非常に快適な生活を彼に提供した重要な輸入会社を開発することに成功しました.彼はクエンカ大学の学長として78歳で亡くなりました.索引1伝記1.1家族の生活1.2彼の公的生活2議長国2.1あなたの政府の実績2.2大統領任期の終わり2.3彼の最後の年3出版された文学作品4参考文献 伝記Luis Cordero Crespoは1833年4月6日、エクアドルのCañal州の田舎町で生まれました。.14人の兄弟の中で最も年上で、彼は非常に劣悪な環境で育ちましたが、家族の価値観は優れていました。彼は子供の頃からケチュア語を学びました.彼の正式な教育はクエンカのセミナリースクールへの入学から始まりました。彼は勉強への献身と彼の驚くべき知性を見た当時の何人かの著名な教師の指導の下にいました。.彼はSeminary Collegeで哲学、数学、ラテン語の教授として働いていました。彼は1862年に法医学博士号を取得したキト中央大学で研究を続けました。.家族の生活その間、彼は2回父親になりました。 Juana Paredesによる女の子とNilaLloréによる男.学位を取得した後、彼はクエンカに戻り、1867年7月15日にわずか14歳のJesúsDávilaとHerediaと結婚し、10人の子供がいました。彼の妻は1891年に自然の原因で死亡しました.彼の公生活1858年に彼はアズエイ州の警察の総督に任命された.1863年に「希望の社会」を設立し、クエンカの最初の文学の中心地となりました。 1865年に彼はクエンカの輝かしいカントン評議会の会長に任命されました。その間に彼はいくつかの新聞の記事を書いた: "状況"、 "憲法"と "Porvenir".彼は数年間その地位を占め、1867年に代理に選出された.1869年に彼はペルーに旅行し、そこでガルシアモレノ政権の時代が終わるまで亡命しました。彼はクエンカに戻り、1875年から1876年の間に政治最高責任者に任命されました。.1880年ごろ、彼はグアヤキル国立展示会を開催しました。彼の探検のいくつかにおいて、過去数年間に集められた重要な穀物、鉱物、および植物のコレクションです.1882年に独裁者ヴェインチミラを打倒する計画に参加した後、彼は翌年に暫定政府ジュンタのメンバーに任命された.議長国1883年、彼は2月14日に初めて大統領に任命され、同年7月8日(5ヶ月)まで開催されました。 彼は政治と教育のキャリアを交代させ、クエンカ評議員としての地位を占め、エクアドルの言語アカデミーの会員に任命されました。.1892年、彼は大統領選挙で勝利し、1892年7月1日に就任しました。.彼の政府の業績彼の政府の間に彼はいくつかの重要な業績を授与されました:彼は多くの学校と貧しい子供たちのための学校を設立しました.小学校から大学まで、さまざまな州であらゆるレベルの教育を強化.以前の政府から受け継いだ財政問題の解決を担当しました。.国防軍学校を修復しました.彼はペルーとの重要な国境および経済協定に署名しました.分散型の大学教育、グアヤキルとクエンカにおける大学の創設を奨励し支援した.それはシカゴの国際見本市へのエクアドルの参加を促進しました。そして、それは世界の国を広めるのに役立ちました.彼の大統領任期の終わり1894年に、彼は日本へのチリの船「エスペランザ」の販売で、有名な論争で主演しました.1895年に暴動が反逆罪で彼を転覆させ始めたとき、このスキャンダルは彼に大統領を犠牲にした。 1896年4月16日、Cordero Crespoは、より一般的な対立を避けるために大統領を辞任することを決定しました。. 事件として、Cordero Crespoは、その場合、横領、反逆罪および権力濫用の罪で最高裁判所で裁判にかけられ、そのうち彼は1898年に無罪となった。.彼の最後の年彼が大統領になったとき、彼はクエンカに戻りました。そこで、彼は32歳のJosefina Espinoza...

細胞内液体の特徴、組成および機能

の 細胞内液 それは多細胞生物の細胞内に存在する流体です。したがって、この液体は体の細胞内区画内に蓄えられます.細胞内区画は、それらの原形質膜によって細胞内に封入された全ての流体を含むシステムである。. 細胞機能について話すとき、このタイプの液体はしばしばサイトゾルと呼ばれます。細胞質ゾル、細胞小器官、そして内部にある分子はまとめて細胞質と呼ばれます。.細胞内液の反対側は細胞外液で、細胞外区画の細胞の外側にあります。.多くの酵素や細胞メカニズムは、新しい栄養素や溶質を細胞内液に運びながら、製品と廃棄物の両方を細胞内液から細胞外液に輸送する働きをします。.細胞外液とは異なり、細胞内液は高濃度のカリウムと低濃度のナトリウムを含む.サイトゾルは、主に水、溶解イオン、小分子、および大きな水溶性分子(タンパク質など)で構成されています。その分子は細胞代謝にとって重要です. 細胞内液の特徴人間の細胞は、細胞の中と細胞の外側の液体に浸されています。実際には、細胞内にある水は体重の約42%を占めています.細胞内にある体液は細胞内液(IFC)と呼ばれ、細胞外にある体液は細胞外液(英語の頭字語でEFC)と呼ばれます。.これら2つの流体は細胞を囲む半透膜によって分離されている。この膜は液体が出入りすることを可能にするが、同時に不要な分子または材料が細胞に入るのを防ぐ。.IFCは細胞質またはサイトゾルの主成分である。この液体は人体の総水分の約70%を占めています。男性はそれの約25リットルを持つことができます.細胞内にある水の量は体によって調整されているので、この液体の量は通常非常に安定しています.細胞内の水の量が低すぎる値になると、サイトゾルは溶質を過剰に濃縮し、通常の細胞活動を行うことができません。逆に、あまりにも多くの水が細胞に入ると、それはそれ自体を爆発させて破壊する可能性があります。.サイトゾルは多くの化学反応が起こる場所です。原核生物では代謝反応が起こる場所です.真核生物では、それは細胞小器官および他の細胞質構造が懸垂されるところです。サイトゾルは溶解イオンを含んでいるので、浸透圧調節および細胞シグナル伝達において重要な役割を果たす。.それはまた神経、筋肉および内分泌細胞で起こるように活動電位の生成に関与しています.細胞内液の組成この液体は水、タンパク質、そして溶質を含んでいます。溶質は電解質で、体を正常に機能させるのに役立ちます。電解質は、液体に溶解したときにイオンに分解する元素または化合物です。.セル内には電解質が大量に含まれていますが、カリウム、マグネシウム、リン酸塩が最も高い濃度です。.サイトゾルまたは細胞内液中の他のイオンの濃度は、細胞外のものとは非常に異なります。サイトゾルには、細胞外には存在しない、例えばタンパク質や核酸などの荷電高分子が大量に含まれています。.細胞代謝に関与するさまざまな酵素が計り知れないので、ここで見つけられた小分子の混合物は信じられないほど複雑です. これらの酵素は細胞を維持し、毒素を活性化または不活性化する生化学的過程に関与しています.サイトゾルの大部分は水で構成されています。これは典型的な細胞の全体積の約70%を占めています.細胞内液のpHは7.4である。細胞膜は細胞外液からサイトゾルを分離しますが、必要に応じて特殊なチャンネルを通して細胞質ゾルを通過することができます.機能主に代謝的性質の多くの細胞過程がここで起こる。これらのプロセスには、遺伝子翻訳、細胞呼吸の最初の段階(グリクロシス)および細胞分裂(有糸分裂および減数分裂)として知られるタンパク質の合成が含まれる。.細胞内液は、細胞を通して細胞小器官間の分子の細胞内輸送を可能にする。代謝産物は細胞内液に沿って生産地から必要な場所まで運ばれます。. さらに、それは細胞の活動電位を維持することにおいて主要な役割を果たす。タンパク質濃度は細胞外液と比較して細胞内液内で高いので、細胞内外のイオン濃度の差は浸透を調節するために重要になる。.これはそれを保護するためにセル内の水のバランスを維持することを可能にし、それは爆発しません.浸透と細胞内液浸透は、水が細胞の内外に移動するプロセスです。浸透圧は、ある区画から別の区画へ流体を移動させる力です。浸透圧レベルは、IFCコンパートメントとEFCコンパートメントの間でほぼ同じままです。.浸透圧は、溶質/電解質への水の引力として定義することができる。セル内の水分が減少すると、電解液がセル内を移動して水が再び入ります。.同じように、反対のことが起こります。セル内の水が増えると、電解質が動き、水が出てきます。.たとえば、ナトリウムが多すぎるものを食べると、のどが渇いています。起こることはナトリウムがEFCに蓄積し、水が細胞から出てそれを希釈する原因となります。細胞は、細胞が脱水しているという信号を脳に送ります。.そしてまた、その逆も起こります。あまりにも多くの水分が体内にあると、細胞は脳にも信号を送ります。これにより、脳は腎臓に尿を産生させ、余分な水分を取り除きます。.参考文献細胞内液組成の定義study.comから取得細胞外液britannica.comから回収細胞内液biologydictionary.comから取得サイトゾル。 protenatlas.orgから回収体液course.lumenlearning.comから取得体液と体液コンパートメント。 opentextbc.caから回復したサイトゾル。 biology-online.orgから取得しました

単純脂質の分類と特徴

の 単純脂質 それらは、その構成に酸素、炭素および水素が関与するものである。その構造はアルコールと1つまたは複数の脂肪酸で構成されています.脂質は、乳製品、油、魚、ナッツなどの食品を通して摂取されます。生体内に入ると、脂質は、細胞をそれらの環境から分離する保護層で前記細胞を覆う生体膜による細胞の保護などの非常に重要な機能を果たす。. 脂質には一般的な分類があり、それに応じて脂質は鹸化不可能または鹸化可能であり得る。不けん化脂質は、その構造内に脂肪酸を含まないものです。.他方、鹸化可能脂質は、それらの組成内に脂肪酸を有するものである。単純脂質は、酸素、炭素および水素分子を有することを特徴とするが、硫黄、窒素および他の元素も有することを特徴とする複雑な脂質と共にこの範疇に含まれる。.単純な脂質は体内のエネルギーの大きな蓄えであり、水に不溶であることを特徴としています.単純脂質の分類単純脂質は、2つの大きなグループに分類されます:アシルグリセリドまたは脂肪、そしてセリッド.1-アシルグリセリドまたは脂肪アシルグリセリドは、グリセロール、1つ、2つまたは3つの脂肪酸でエステル化された化合物によって形成されるエステルです。. エステル化はエステルが合成されるプロセスです。エステルはアルコールとカルボン酸の間の化学反応から生じる元素です.グリセロールが1つ、2つまたは3つの脂肪酸と反応できる理由は、各グリセロール分子が3つの水酸基を持っているからです.グリセロールと反応する脂肪酸の特性に応じて、アシルグリセリドは2つのグループに分けられます。- の 飽和脂肪酸, それらはそれらの間に炭素質結合(または炭素と炭素の間の二重結合)が存在しないものであり、そしてそれらが構造内に収容することができる全ての水素を有する。.これらは動物によって生成され、脂肪とも呼ばれます。飽和鎖のアシルグリセリドは、それらが室温にあるときそれらが固体であるので特徴付けられる。.- の 不飽和脂肪酸, 炭素間に二重結合があるものです。これらの二重結合は構造を硬い組成に変換し、分子同士の接触を防ぎます。.分子の分離および不飽和鎖における相互関係の欠如の結果として、このタイプの酸は、それが室温にあるときに液体状態で現れる。.不飽和酸は植物によってのみ生成され、油と呼ばれています.グリセロールがその炭素のうちの2つをエステル化によって2つの脂肪酸と結合するが、3つ目の炭素がリン酸基に結合しているという第3のケースが起こり得る。. この場合、リン脂質分子が生じ、その最も重要な機能の1つは細胞膜の構造部分を形成することです。.しかしながら、アシルグリセリドを構成する脂肪酸の量に従って、3つのタイプを説明することができる。- それがグリセロールに結合した脂肪酸のみであるとき、それはモノグリセリドまたはモノアグリグリセリドと呼ばれる。これらの化合物は乳化性および安定化性を有する.- それらがグリセロールに結合した2つの脂肪酸であるとき、それはジアシルグリセリドまたはジアシルグリセロールである。このアシルグリセリドは細胞へのメッセージ伝達物質として機能することができます. - グリセロールと共に3つの脂肪酸(構造中に存在することができる脂肪酸の最大数)がある場合、それはトリアシルグリセリドまたはトリグリセリドと呼ばれる。これらはエネルギー貯蔵機能を果たす。動物の体内のほとんどの脂肪酸はトリアシルグリセリドとして提示されています.2-セリドス酸これらの酸は、より多様な組成を有することを特徴としています。その基本構造は、脂肪酸とモノアルコール(水酸基を1つだけ持つアルコール)の結合によって形成され、どちらも長鎖から構成されています。つまり、両方の鎖に大量の炭素があります。.この構造に加えて、酸酸は、とりわけステロール、ケトン、アルコールなどの他の元素を有する。異なる化合物のこの組み合わせは、セリド酸を極めて複雑な構造にします.ワックスとも呼ばれる酸性セリドは、その両端が疎水性である、つまり水を排除するため、不浸透性の特性を持っています。.ワックスは室温では固体であり、一定の圧力がかかると変更される可能性があります。.セリ酸は動物と植物の両方に存在します。植物では、それらが茎、果実および葉を覆い、さらに蒸発プロセス中に植物が過剰な水分を失うことを困難にする保護層を生成するので、それらは非常に重要な機能を果たす。. 動物の場合、ワックスは体の表面、髪の毛、または標本の羽の中にあります。.酸セリドスの基本的性質は不透過性であるので、これらの酸の主な機能はそれらが水をはじきそして外部条件を保護するプロセスと関係がある.ワックスはさまざまな分野に存在します。その最も重要な用途と機能のいくつかは次のとおりです。- 耳垢は外耳道への侵入を防ぎます。.- ハニカムは、とりわけ、保湿、抗酸化、保湿、抗炎症および抗菌特性を有する櫛から抽出することができる。蜜蝋は美容目的でよく使われます.- 芸術作品の生成にワックスや他の顔料を使用することからなる絵画技法があります。この技法は、彩色絵画と呼ばれます。それは「ミディアム」と呼ばれる樹脂と蜜ろうの混合物を使用します、そしてそれは明るくて固まることによって特徴付けられるので、それは保護ガラスの使用を必要としません.-...

Loxosceles laetaの特性、生息地、栄養、生殖、行動

の バイオリニストクモ (Loxosceles laeta) それはその毒液が非常に致命的な化合物を持っている南アメリカのクモの一種です。それはこのグループの最大の種である、Loxosceles属に属します。それはその名前の由来で、黒い跡とその身体のこの部分の茶色の背景との対比として、頭部咽頭に形成されるバイオリン像に由来します。.この種は非常に特別な特徴を持っています。彼は他のクラスのように8つではなく6つの目を持っています。彼らの動きは非常に遅いです、しかし、彼らが脅威にさらされているならば、彼らは彼らの体を回して、ジャンプして大きなスピードで走ることができます. その自然の生息地はアルゼンチン、ブラジル、ペルー、ウルグアイ、エクアドル、チリに見られる南アメリカの南部地域に主に分布しています。しかし、の報告がありました Loxosceles laeta カナダ、アメリカ、メキシコ、オーストラリア、フィンランド、スペインなどの他の国々で.食事の間、彼らは大量の栄養素を蓄えることができます。そして、彼らは水を食べたり飲んだりせずに彼らが長期間続くことを可能にします。彼らは彼らの生存のために食物を必要とせずに果物や箱の中に隠されて移動することができるので、これは彼らがまた知られているようにバイオリン奏者またはコーナークモの繁殖に貢献する.索引1ロキソセリズモ1.1症状1.2予防策2一般的な特徴2.1サイズ2.2ボディ2.3目2.4色2.5ケリセロス2.6コート2.7ストリクトレーション装置 2.8ヒント2.9ハプロギナ2.10毒腺3分類3.1性別ロキソセレス4生息地と分布4.1生息地4.2農村部および都市部5栄養5.1消化プロセス5.2調査6生殖6.1性器6.2生殖プロセス7ふるまい7.1ウィーバースパイダー7.2性行為8参考文献 ロキソセリズム作り出す毒 Loxosceles laeta 接種量と個体の量との関係によっては、人に致命的な影響を与える可能性があります。それは体組織を溶解し、細胞死を引き起こすため、その作用は壊死性およびタンパク分解性です。.この致命的な物質は、タンパク質を含むものすべてを破壊する強力な酵素で構成されています。研究によると、コブラの毒よりも最大15倍も毒性が高く、硫酸による火傷よりも約10倍強力です。.これに加えて、それは非常に短い時間でこの重要な器官を破壊して、胆嚢と肝臓を容易にそして素早く浸透することができます.バイオリニストのクモから毒液を受け取った生物が被ったアナフィラキシー画像は、臨床的にはロキソセリズムとして知られています。.症状毒は溶血性および皮膚壊死性であり、生物の赤血球および罹患者の皮膚を破壊する.症状は皮膚性または内臓性です。ほとんどの場合、咬傷は痛みを伴います。皮膚の病変は、発赤、腫れ、咬傷の周りから始まり、灰色がかった青に変わることがあります。.治療しなければ、病変は壊死を発症し、非常にゆっくり治癒する潰瘍を生成し、4ヶ月に達する.ごくわずかな割合の患者だけが、内臓ロキソセリズムを発症します。これは、毒液の接種後12〜24時間で始まります。症状には動悸、高温(発熱)、関節痛、尿中の血液、吐き気、黄疸などがあります。.最初の24〜48時間の間にあらゆる種類のロキソセリズムを管理することは非常に重要です。疑わしい場合は、医者に行くことをお勧めします。.予防策バイオリン奏者のクモの咬傷はほとんど致命的であるため、家の特定の場所でこの動物の存在を警告する信号を認識することが重要です。.この動物の存在について知る一つの方法は、外骨格を求めて環境を詳細に観察することです。というのは、これらは発生の過程で放出されるからです。.もう1つの方法は、壁の隅、棚、または引き出しの中に、綿のように密で白いクモの巣があることを検出することです。.一般的な特徴サイズ大人の段階では、女性のバイオリニストクモは7から15ミリメートルの間で測定します。男性の身長は6〜12 mmです。.体彼の体は丈夫で、形態学的に2つの異なる部分に分けられています。腹膜炎(腹部)および頭部胸部.これらの動物は性的二形性を持っています、女性は通常男性より大きくて大きいopisthosomaを持っています. 目8つの目を持つクモ類の大多数とは異なり、種は Loxosceles laeta それは6を持っています。これらは三角形の形で分配された二重に組織されています。正面には大きな目のペアがあり、側面には2つの小さいペアがあります.この視覚器官の特徴は、動物に300°の視野を与えます。これは、獲物を捕獲するのに非常に有益です。.色この南アメリカの種は茶色がかった茶色の色合いを持っています、しかしそれはまた黒を含む灰色、黄色がかったまたは赤褐色の着色を表すことができます。色調の大きな違いは、体の中にある髪の毛とキノコが原因である可能性があります。.頭部の胸部は茶色で、胸部の背面に黒い刻印があり、バイオリンのような印象を与えます。腹部は単色で、通常は体の他の部分より濃い色です。.ケリセロスバイオリン奏者のクモには接種用の歯があり、それは弧状です。膣口は、膣口の下部に水平に位置しています。彼らが噛むとき、彼らはピンセットのように交差します.この構造は、その内部マージンで、角質化されて前方に広がります。先端は細い黒い針で終わっていて、そこには一種の関節付き釘があります。.コート彼の体は2種類の髪の毛で覆われています。いくつかは長くて直立しています。足のその足の部分には、触覚機能を果たす毛があります.除細動器 この昆虫は、成熟の初期段階で発生する発育促進装置を持っています。それはキラキラ文字パルポのものであり、その機能は生殖に関連しています.四肢その足は大腿骨、脛骨、中足骨、および足根によって形成されています。これらは男性と女性で似たような特徴を持っていますが、相対的なサイズでも絶対的なサイズでも男性はより長く持っています。.ハプロギンズの Loxosceles laeta それは単純な生殖器を持つことを特徴としています。この種の女性は外陰部を持っていません、そして、男性では足根胞はpedipalpsで違いがありません.有毒腺種 Loxosceles...

染色体の種類とその特徴

の 染色体 タンパク質とデオキシリボ核酸を持ち、生き物の細胞の核に見られ、生物の遺伝情報を持っている構造です。.父親と母親から受け継がれた遺伝子は、子供の染色体構成に50%と50%寄与しています。人間は、体のあらゆる細胞に23対の染色体を持っています。つまり、各セルには46の染色体があります。.最近、イタリアの研究者によって行われた研究は人体がおよそ370億の細胞を持っていることを示しました。. それは私たちに8000億対以上の染色体を与えます。したがって、人間の遺伝情報はユニークです.各染色体対は機能を有する。染色体が持っている情報に応じて、彼らは目、髪の毛、病気、症候群、さらには個人の性別の色を決定できます。.染色体対23は、男性または女性が生まれたかどうかを決定するものです。赤ちゃんがペアXXで生まれている場合は女の子であり、彼女がペアを持っている場合はXYは男性です. しかし、これはとても微妙なので、赤ちゃんが変化を持って生まれて、トリソミーXXYを持っているならば、それはクラインフェルター症候群の男性です。. 細胞に応じた染色体の種類染色体は、多くの要因によって異なる区分を持っています。しかし、最初の分裂はそれがその一部である生物に応じて2つの主要なグループで発生します.原核生物の染色体それらはバクテリアのような原核生物に現れるものです。それらは微視的な生物体ですが、それらは細胞を持っていて、それ故に染色体を持っています. このタイプの染色体は細胞の核内に位置し、DNA鎖は1本しかありません。真核生物の染色体それらは、人間や動物などの真核細胞を持つ生物に現れるものです。それらは線状DNAを持ち、原核生物よりかなり大きい. 真核生物の染色体は各細胞の核に見られます。遺伝情報がある場所です.動原体の位置による真核生物染色体の種類この分裂は真核細胞内に見られる染色体でのみ与えられる。これは人間に見られる染色体の分類の主なタイプです.染色体は通常Xのような形で表され、各染色体フィラメントは染色分体と呼ばれ、各染色体にはこれらの単位が2つあります。セントロメアは両方の染色分体の和集合です。.染色体の腕は2本です:腕P(フランスの:小柄)と腕Q(フランスの:キュー).メタセントリックこれはセントロメアが染色体のほぼ中央にある場合です。これにより、腕の長さは同じになります。ヒトに見られる染色体1、3、19および20は同心円状である.X染色体または23染色体もこのグループの一部です.サブメタセンタートリコこのタイプの染色体は中心から多少変位した動原体を持っています。ここでは、染色分体は不正確で非対称です。腕Pは腕Qよりわずかに小さい. これは、4から12までのヒト染色体、および2番染色体の場合です。.アクロセントリックアクロセントリック染色体は非常に顕著な非対称性を持っています。セントロメアは構造体のほぼ端に位置しているため、アームの長さは非常に異なります.Pアームは実際には存在せず(まだ見えていますが)、Qアームは非常に長いです。人間の染色体13、14、15、21、22はこのタイプです。.テロセントリックまたはサブテロセントリック これらの染色体は、真核生物ではありますが、ヒト細胞の一部ではありません。テロメアとセントロメアが原因でこの染色体がどのように呼ばれるべきかについては議論があります。. それを休中心と呼ぶことは、動原体が染色体の末端に位置することを意味する。しかし、もしそうであれば、Pアームが存在しないので染色体が不安定になるでしょう。.しかし、Pアームが存在するのは、セントロメアがその端部に非常に近いためにほとんど気づかれないということだけです。. したがって、それを亜テロ中心染色体と呼ぶことをお勧めします。この説明にもかかわらず、用語telocentricは広く使用されています.この種の染色体はマウスのような動物に見出すことができ、その40の染色体はもっぱらテロ中心である.機能に応じた真核生物染色体の種類すべての染色体は、それらのDNAに含まれる遺伝情報に基づいて、個体に特徴を与えるという主要な機能を持っています.しかしながら、全ての染色体が同じ特徴を与えるように機能するわけではない。 1番から22番までの染色体に機能があり、23番染色体だけに別の染色体があります。. 1対の染色体だけが異なっていても、その機能は他の染色体と完全に区別されなければならないほど重要です。. 体細胞染色体それらは個人に非性的特徴を与える染色体です。これらは常染色体とも呼ばれ、23対を除くすべてのヒト染色体から構成されます。.これらの染色体は遺伝に関連する情報をコードしています。病気、目の色、髪の色、その他の特徴.例えば、アルツハイマー病は染色体1、14、21の3つの形態で見られます。赤ちゃんが自分の染色体にこの特徴を持って生まれた場合、彼はそれを遺伝しているので最終的にこの病気を発症します.遺伝性アルツハイマー病は世代を飛び越えません。このため、その赤ちゃんの両親は遺伝子を感染させました。それは、保因者がこの病気にかかっているか、またこれからもそうであることを意味します.性染色体通常アロソームと呼ばれる、赤ちゃんの性別を決定するための責任がある染色体です。ペア23の一部となる染色体は、父親と母親の両方によって与えられます。それぞれが染色体に寄与し、それぞれの寄与はペアの一部になります.女性はXXとXY男性です。これは、女性は赤ちゃんにX染色体を提供することしかできず、父親は性別を決定する責任があることを意味します。 X染色体またはY染色体を提供する.ターナー症候群、ダンカン症候群、クラインフェルター症候群は、ペアの異常に関連する病状のほんの一部です23.参考文献Barath、M(2010) "染色体の種類" 2017年7月13日にindiastudychannel.comから取得Genetics Home Reference "染色体とは何ですか?"...